WO2006115269A1 - プラズマディスプレイ装置 - Google Patents

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WO2006115269A1
WO2006115269A1 PCT/JP2006/308723 JP2006308723W WO2006115269A1 WO 2006115269 A1 WO2006115269 A1 WO 2006115269A1 JP 2006308723 W JP2006308723 W JP 2006308723W WO 2006115269 A1 WO2006115269 A1 WO 2006115269A1
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Minoru Takeda
Hidehiko Shoji
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Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
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Definitions

  • the present invention relates to a plasma display device that displays an image by controlling discharge.
  • a typical AC surface discharge type panel as a plasma display panel (hereinafter abbreviated as “panel”) has a large number of discharge cells formed between a front plate and a back plate arranged opposite to each other. Yes.
  • a plurality of pairs of display electrodes each consisting of a pair of scan electrodes and sustain electrodes are formed on the front glass substrate in parallel with each other, and a dielectric layer and a protective layer are formed so as to cover the display electrodes.
  • the back plate has a plurality of parallel data electrodes on the back glass substrate, a dielectric layer so as to cover them, and a plurality of partition walls formed in parallel with the data electrodes on each of them.
  • a phosphor layer is formed on the side surface of the partition wall.
  • the front plate and the back plate are arranged opposite to each other so that the display electrodes and the data electrodes are arranged orthogonally and sealed, and a discharge gas is sealed in the internal discharge space.
  • a discharge cell is formed at a portion where the display electrode and the data electrode face each other.
  • ultraviolet light is generated by gas discharge in each discharge cell, and RGB color phosphors are excited and emitted with this ultraviolet light to perform color display.
  • a subfield method that is, a method of performing gradation display by combining subfields to emit light after dividing one field period into a plurality of subfields.
  • Japanese Patent Application Laid-Open No. 2000-242224 discloses a novel driving method in which light emission not related to gradation display is reduced as much as possible to suppress the increase in black luminance and the contrast ratio is improved.
  • Each subfield has an initialization period, a writing period, and a sustain period.
  • the initializing period is an initializing operation for all cells that perform initializing discharge for all discharge cells that perform image display, or selectively for discharge cells that have undergone sustain discharge in the immediately preceding subfield. Conversion One of the selective initialization operations for causing discharge is performed.
  • wall charges necessary for the write operation are formed for the discharge cells that have generated a sustain discharge in the immediately preceding subfield.
  • a scanning pulse is sequentially applied to the scanning electrodes, and a writing pulse corresponding to an image signal to be displayed is applied to the data electrodes to selectively write between the scanning electrodes and the data electrodes.
  • Discharge occurs to selectively form wall charges.
  • a predetermined number of sustain pulses corresponding to the luminance weight are applied between the scan electrodes and the sustain electrodes, and the discharge cells in which the wall charges are formed by the write discharge are selectively discharged to emit light. Further, by reducing the number of subfields for performing the all-cell initialization operation, it is possible to reduce the light emission not related to the gradation and to suppress the increase in black luminance.
  • the degree to which the wall charge is weakened by the discharge interference between adjacent cells is the light emission maintaining operation. Since it is proportional to the number of operations, the weight of the subfield is large! /, And the subfield is more prominent. Further, in such a discharge cell whose wall charge is weakened, the normal writing operation and the light emission maintaining operation cannot be performed until the end of one field, and the image quality deteriorates.
  • the present invention has been made in view of these problems, and provides a plasma display device that can perform a writing operation normally and has a high contrast ratio.
  • one field is composed of a plurality of subfields including at least a light emission sustain period, and the relationship between the number of sustain pulses applied to the scan electrode during the light emission sustain period is a large number of continuous subfields.
  • a plasma display device including at least one configuration in one field, and the number of sustain pulses is the smallest among a predetermined subfield having a small relationship between the number of sustain pulses and a subfield excluding the predetermined subfield. It is characterized by applying an initializing waveform with a different voltage to a certain subfield.
  • the voltage of the initialization waveform in the subfield with the minimum number of sustain pulses is the same as that of the initialization waveform applied in the other subfields. It is characterized by being configured to be large with respect to voltage.
  • the voltage of the initialization waveform is determined by the input image signal level.
  • an initialization voltage determination unit that determines a voltage of an initialization waveform according to the input image signal level is provided.
  • the contrast ratio is degraded even when there is discharge interference between adjacent cells, and even when sub-fields with small weights are arranged far in time from the initialization period.
  • the write operation can be normally performed in all the discharge cells.
  • different voltages of the initialization waveform are configured to be determined according to the input image signal level, and an initialization voltage determination unit that determines the voltage of the initialization waveform according to the input image signal level is provided, so that Therefore, the black level change due to the initializing discharge can be minimized. Therefore, it is possible to prevent deterioration of the contrast ratio and to suppress the flickering force of the display screen to a minimum.
  • FIG. 1 is a perspective view showing a configuration of a plasma display panel.
  • FIG. 2 is a diagram showing a gradation expression method in the plasma display device.
  • FIG. 3 is a drive voltage waveform diagram of the plasma display device.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram showing a time schedule configuration and drive voltage waveforms of the plasma display device according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a configuration diagram of a plasma display device according to one embodiment of the present invention.
  • FIGS. 1 to 5 a plasma display device according to an embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 1 to 5.
  • a scan electrode 4 and a sustain electrode 5 covered with a dielectric layer 2 and a protective film 3 are paired and attached in parallel to each other.
  • a data electrode 8 covered with an insulating layer 7 is provided on the second glass substrate 6, and a partition wall 9 is provided in parallel with the data electrode 8 on the insulating layer 7 between the data electrodes 8.
  • a phosphor 10 is provided between the surface of the insulator layer 7 and the side surface of the partition wall 9, and the first glass substrate 1 and the second glass so that the scan electrode 4, the sustain electrode 5, and the data electrode 8 are orthogonal to each other.
  • the substrate 6 is disposed opposite to the discharge space 11.
  • the discharge space 11 is filled with a discharge gas.
  • a discharge cell 12 is formed in the discharge space at the intersection of the scan electrode 4 and the sustain electrode 5 that are sandwiched between the two adjacent barrier ribs 9 and face the data electrode 8.
  • FIG. 2 shows a gradation expression method of the plasma display device. Since the plasma display device uses the discharge phenomenon, the discharge cell 12 has only two states of lighting and non-lighting. Therefore, one field is divided into a plurality of subfields in order to express halftones, and each subfield is weighted according to the emission luminance, and the gradation is controlled by controlling the presence or absence of light emission for each field. I am expressing. For example, as shown in Fig. 2, one field is divided into 8 subfields, and each subfield SF1 force and SF8 emission weights are weighted as "1", "2", "4", "8” , “16”, “32”, “64”, “128”.
  • FIG. 3 shows a driving voltage waveform in one field related to driving of the plasma display device. As shown in FIG.
  • one field is composed of a plurality of subfields, and each of these subfields is composed of a writing period, a light emission sustaining period, and an erasing period, and one field is an initializing period that is the first. It consists of a number of subfields that follow. Next, the initialization period and the operation in each subfield will be described.
  • the light emission maintaining operation in the light emission maintaining period following the writing operation will be described.
  • all scan electrodes and sustain electrodes are first held at O (V), and then a positive sustain pulse voltage Vm (V) is applied to all the scan electrodes.
  • the voltage between the surface of the protective film 3 on the scan electrode 4 and the surface of the protective film 3 on the sustain electrode 5 is the sustain pulse voltage Vm (V).
  • the positive wall voltage of the film 3 and the negative wall voltage accumulated on the surface of the protective film 3 on the sustain electrode 5 are added, which exceeds the discharge start voltage.
  • a sustain discharge occurs between the scan electrode 4 and the sustain electrode 5 in the discharge cell 12 in which the write discharge has occurred, and the surface of the protective film 3 on the scan electrode 4 in the discharge cell 12 in which the sustain discharge has occurred.
  • the negative wall voltage is accumulated in, and the positive wall voltage is accumulated on the surface of the protective film 3 on the sustain electrode 5.
  • the sustain pulse voltage returns to O (V).
  • Table A positive wall voltage is accumulated on the surface, and a negative wall voltage is accumulated on the surface of the protective film 3 on the sustain electrode 5. Thereafter, the sustain pulse voltage returns to O (V).
  • the sustain discharge is continuously performed by alternately applying the positive sustain pulse voltage Vm (V) to all the scan electrodes and all the sustain electrodes.
  • the light emission sustaining operation is not performed for a cell in which the writing operation is not performed in the previous writing period.
  • a light emission sustaining pulse corresponding to the weighted value of each subfield is applied to the scan electrode and the sustain electrode. For example, the light emission of the subfield having a light emission weight of “16” is applied. A luminance level of 16 is obtained when a light emission maintenance operation is performed during the sustain period.
  • the initialization period is a period in which wall charges effective in the subsequent writing period can be accumulated in all discharge cells
  • the writing period is a period for selecting the discharge cells that emit light.
  • the light emission sustain period is a period in which sustain light emission is performed a number of times according to the weighting of each subfield. That is, the subfields SF1 to SF8 shown in FIG. 2 are weighted by, for example, “1”, “2”, “4”, “16”, “64”, “8”, “32”, and “128”, respectively.
  • the luminance level can be expressed in 256 levels from 0 to 255 in each discharge cell.
  • FIG. 4 shows a timetable configuration diagram and a drive voltage waveform in one field in the plasma display device according to the embodiment of the present invention.
  • one field is composed of the initial period of the field, an initialization period arranged between “SF5” and “SF6”, and eight subfields.
  • Each field includes a writing period, a light emission sustaining period, and an erasing period.
  • a plasma including at least one continuous subfield configuration in which the relationship of the number of sustain pulses applied to the scan electrode during the light emission sustain period is small or large in one field.
  • a display device that has a minimum number of sustain pulses among the first sub-field where the relationship between the number of sustain pulses is small and the sub-field excluding the predetermined sub-fields constituting one field.
  • Applying initialization waveforms of different voltages to each other, among the subfields constituting one field the voltage of the initialization waveform applied to the subfield having the smallest number of sustain pulses is applied to the other subfields.
  • the configuration is such that it is larger than the voltage of the initialization waveform applied in the field, which will be described below.
  • all data electrodes and all sustain electrodes are set to 0 at the beginning of one field.
  • V initialization waveform voltage
  • the wall voltage sufficient to perform a normal light emission maintaining operation in the subsequent light emission sustain period only in the discharge cells that are lit. Accumulation in the electrode completes the writing operation in the writing period.
  • the light emission sustain operation is performed the number of times corresponding to the weight assigned to each subfield only in the discharge cells that have performed the write operation in the previous write period. As a result, luminance corresponding to the weight can be obtained and gradation can be expressed.
  • a predetermined discharge cell A expresses gradation “87”, and a discharge cell B located directly below discharge cell A on the panel expresses gradation “191”. If you want to discharge In cell A, writing operation and light emission maintaining operation are performed in SF1, SF2, SF3, SF4, and SF5, and in discharge cell B, SF1 to SF8 out of SF1 to SF5. The writing operation and the light emission maintaining operation are performed in all subfields other than “”.
  • discharge cells A and B perform the same operation in all periods from “SF1" to "SF4", but in "SF5", only discharge cell A performs the write operation and the light emission sustain operation. I do.
  • discharge interference occurs in the discharge cell B, and the wall voltage accumulated on each electrode of the discharge cell B is weakened.
  • normal writing operation cannot be performed, and “2 3”, which is a very dark gradation, is expressed with respect to “191”, which is the originally expressed gradation. May deteriorate.
  • the wall voltage once weakened can be reset to a state suitable for normal write operation.
  • the degree of discharge interference is determined by the magnitude of the write discharge, the size and number of times of the light emission sustaining operation, the discharge interference due to the light sustaining operation in a relatively heavy subfield such as "SF5".
  • the wall charges accumulated sufficiently on each electrode of the discharge cell B at the stage where all the operations in the preceding subfield are completed are sufficiently weakened. Therefore, as with “SF1” and “SF2”, the weighting is relatively small, and the subfield emission maintaining operation has less interference with the discharge! Therefore, all operations in the previous subfield have been completed. Even when the wall charge accumulated on each electrode is weakened in this stage, the level is small, so that a normal writing operation can be performed in the writing period of the subsequent subfield.
  • a subfield having a relatively small weight such as “SF6”
  • the wall charge accumulated in each electrode is gradually weakened when it is far in time from the initialization period arranged in the, and normal writing operation is performed in the ⁇ SF6 '' writing period and also in the subsequent subfields.
  • the wall voltage once weakened can be reduced by placing an initialization period immediately after “SF5”. Since it can be reset to a state suitable for normal writing operation, normal writing operation can be performed even in “SF6”, and deterioration of image quality can be prevented.
  • the number of subfields and the weighting value of each subfield need not necessarily be the values shown in FIG. 2, and the weighting that can express gradation by the combination of sustaining light emission in the light emission sustaining period of each subfield.
  • the weighting relationship of the light emission sustaining period is large and small in one field, and there is an initialization period immediately after the subfield where the weighting relation is large
  • the same effect can be obtained.
  • the power of the initialization waveform voltage applied to each scan electrode as a positive voltage pulse is not necessarily a positive voltage pulse. The same effect can be obtained if the voltage is used for performing an initializing discharge between at least two electrodes among the initializing waveforms that can be operated.
  • FIG. 5 shows a configuration diagram of a plasma display device according to an embodiment of the present invention. Two initialization waveforms are applied in one field, and the voltages are determined by the input image signal level. A case where an initialization voltage determining unit that determines the voltage of the initialization waveform according to the input image signal level is provided will be described below.
  • the plasma display device shown in FIG. 5 includes a nonel 100, a data driver 200, a scanning driver 300, a sustain driver 400, a signal level detection unit 20, a subfield conversion unit 30, and an initialization voltage determination unit 40.
  • the panel 100 has a plurality of alternating and parallel arrangements. Scan electrodes 4 and sustain electrodes 5 and data electrodes 8 arranged so as to be orthogonal to these electrodes are arranged.
  • the data driver 200, the scan driver 300, and the maintenance dryer OO are connected to the panel 100.
  • the signal level detection unit 20 is connected to the subfield conversion unit 30, and input image data is input.
  • the subfield conversion unit 30 is connected to the initialization voltage determination unit 40, and the initialization voltage determination unit 40 is connected to the data driver 200, the scan driver 300, and the sustain driver 400.
  • the signal level detection unit 20 detects the average luminance level and peak luminance of the input signal, and outputs the signal to the subfield conversion unit 30 together with the signal level information. Further, the subfield conversion unit 30 determines a subfield to be written in accordance with the gradation with respect to the input signal, and outputs the information to the initialization voltage determination unit 40 together with the signal level information.
  • the initialization voltage determination unit 40 determines a voltage to be applied to each electrode in the initialization period based on the signal level and the lighting pattern of the subfield, and outputs the information to the data driver 200, the scan driver 300, and the sustain driver 400.
  • the scan driver 300 has an initializing period including a light emission sustaining period of each subfield so that stable initializing discharge, writing discharge, light emission sustaining discharge and erasing discharge can be performed in all discharge cells in the panel 100. In the writing period and the erasing period, pulses for initialization operation, light emission sustaining operation, writing operation and erasing operation are generated, respectively.
  • sustain driver 400 maintains the light emission of each subfield so that stable initialization discharge, write discharge, light emission sustain discharge, and erase discharge can be performed on all discharge cells in panel 100.
  • the initializing period including the period, the writing period, and the erasing period, pulses for the initializing operation, the light emission maintaining operation, the writing operation, and the erasing operation are generated, respectively.
  • the data driver 200 converts the video signal input via the subfield conversion unit 30 during the writing period of each subfield so that the writing discharge can be performed in all the discharge cells inside the panel 100.
  • a write voltage pulse that is turned on or off is generated.
  • voltage pulses that affect the sustain operation are generated during the light emission sustain period of each subfield.
  • an initialization operation, a light emission maintaining operation, a writing operation, and an erasing initialization operation are performed in a predetermined discharge cell, and an image is displayed on the panel 100.
  • gradation “8” is expressed in FIG.
  • the second initialization waveform is applied immediately before “SF6”.
  • the voltage Vr2 of the second initialization waveform is the voltage of the first initialization waveform in order to perform a normal write operation in SF6. It is necessary to apply a voltage relatively close to Vrl, that is, a large voltage.
  • the initialization period arranged at the beginning of one field Since there are many charged particles in the discharge cell due to the write operation from SF1 to SF4 and the light emission sustain operation that are performed only by the initialization operation, the voltage Vr2 of the second initialization waveform Can be made sufficiently small compared to the case of expressing gradation “8”.
  • the voltage Vr2 of the second initialization waveform must always be applied with a relatively close value, that is, a large voltage, Although the contrast ratio is greatly degraded, even if the voltage of the initialization waveform is changed with respect to a continuously changing signal by changing the initialization voltage Vr2 for the second time according to the input signal data, Since the change in the black level can be minimized, the deterioration of the contrast ratio can be prevented and the flickering force of the display screen can be minimized.
  • the number of subfields and the weighting value of each subfield are not necessarily the values shown in FIG. 4, and gradation can be expressed by a combination of sustain light emission in the light emission sustain period of each subfield.
  • gradation can be expressed by a combination of sustain light emission in the light emission sustain period of each subfield.

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Abstract

 維持パルス数の関係が小となる所定のサブフィールドと、この所定のサブフィールドを除くサブフィールドのうち、維持パルス数が最小であるサブフィールドに対し、それぞれ異なる電圧の初期化波形を印加することにより、隣接セル間にて放電干渉があった場合でも、全ての放電セルにおいて書き込み動作を正常に行うことができ、しかもコントラスト比が高いプラズマディスプレイ装置を提供する。

Description

明 細 書
プラズマディスプレイ装置
技術分野
[0001] 本発明は、放電を制御することにより画像を表示するプラズマディスプレイ装置に関 する。
背景技術
[0002] プラズマディスプレイパネル(以下、「パネル」と略記する)として代表的な交流面放 電型パネルは、対向配置された前面板と背面板との間に多数の放電セルが形成さ れている。前面板は、 1対の走査電極と維持電極とからなる表示電極が前面ガラス基 板上に互いに平行に複数対形成され、それら表示電極を覆うように誘電体層および 保護層が形成されている。背面板は、背面ガラス基板上に複数の平行なデータ電極 と、それらを覆うように誘電体層と、さらにその上にデータ電極と平行に複数の隔壁が それぞれ形成され、誘電体層の表面と隔壁の側面とに蛍光体層が形成されている。 そして、表示電極とデータ電極とが直交配置されるように前面板と背面板とが対向配 置されて密封され、内部の放電空間には放電ガスが封入されている。ここで表示電 極とデータ電極とが対向する部分に放電セルが形成される。このような構成のパネル において、各放電セル内でガス放電により紫外線を発生させ、この紫外線で RGB各 色の蛍光体を励起発光させてカラー表示を行って!/ヽる。
[0003] パネルを駆動する方法としてはサブフィールド法、すなわち 1フィールド期間を複数 のサブフィールドに分割した上で、発光させるサブフィールドの組み合わせによって 階調表示を行う方法が一般的である。また、サブフィールド法の中でも、階調表示に 関係しない発光を極力減らして黒輝度の上昇を抑え、コントラスト比を向上した新規 な駆動方法が特開 2000— 242224号公報に開示されている。
[0004] 以下にサブフィールド法について簡単に説明する。各サブフィールドはそれぞれ初 期化期間、書き込み期間および維持期間を有する。また、初期化期間は、画像表示 を行うすべての放電セルに対して初期化放電を行わせる全セル初期化動作、または 直前のサブフィールドにおいて維持放電を行った放電セルに対して選択的に初期化 放電を行わせる選択初期化動作のいずれかの動作を行う。
[0005] 全セル初期化期間はすべての放電セルで一斉に初期化放電を行い、それ以前の 個々の放電セルに対する壁電荷の履歴を消すとともに、つづく書き込み動作のため に必要な壁電荷を形成する。力!]えて、放電遅れを小さくし書き込み放電を安定して 発生させるためのプライミング (放電のための起爆剤 =励起粒子)を発生させるという 働きをもつ。選択初期化期間は直前のサブフィールドで維持放電を発生した放電セ ルに対して、書き込み動作に必要な壁電荷を形成する。つづく書き込み期間では、 走査電極に順次走査パルスを印加するとともに、データ電極には表示すべき画像信 号に対応した書き込みパルスを印加し、走査電極とデータ電極との間で選択的に書 き込み放電を起こし、選択的な壁電荷形成を行う。そして維持期間では、走査電極と 維持電極との間に輝度重みに応じた所定の回数の維持パルスを印加し、書き込み 放電による壁電荷形成を行った放電セルを選択的に放電させ発光させる。そして、 全セル初期化動作を行うサブフィールドを減らすことにより、階調に関係しない発光 を減らすことができ、黒輝度の上昇を抑えることができる。
[0006] ここで、画像を正しく表示するためには書き込み期間における選択的な書き込み放 電を確実に行うことが重要である力 回路構成上の制約力 書き込みパルスに高 、 電圧が使えないこと、データ電極上に形成された蛍光体層が放電を起こり難くしてい ること等、書き込み放電に関しては放電遅れを大きくする要因が多い。したがって、 書き込み放電を安定して発生させるためのプライミングが非常に重要となる。
[0007] ところで、プラズマディスプレイ装置にお!、ては、特定のサブフィールドにお!/、て、 隣接セル間で点灯と非点灯の関係がある場合、点灯セルの書き込み放電、及び Zま たは発光維持放電によって、放電セル間にて放電干渉が起こり、非点灯セルに蓄積 されていた壁電荷が弱められてしまう。その結果、壁電荷が弱められた放電セルにお いては、後続のサブフィールドの書き込み期間において各電極に印加されるパルス 電圧と壁電荷の和が放電開始電圧未満になることにより、正常な書き込み動作を正 常に行うことができなぐ所定の放電セルが暗点になり、画質が大きく劣化するという 問題があった。
[0008] ここで、隣接セル間の放電干渉によって壁電荷が弱められる程度は、発光維持動 作回数に比例するため、サブフィールドの重み付けが大き!/、サブフィールドでより顕 著に発生する。またこのように壁電荷が弱められた放電セルにおいては、以後 1フィ 一ルドが終了するまで正常な書き込み動作及び発光維持動作を行うことができず、 画質が劣化する。
[0009] 本発明は、これらの課題に鑑みなされたものであり、書き込み動作を正常に行うこと ができ、かつコントラスト比が高 、プラズマディスプレイ装置を提供する。
発明の開示
[0010] 本発明は、 1フィールドを少なくとも発光維持期間を含む複数のサブフィールドで構 成し、かつ発光維持期間に走査電極に印加する維持パルス数の関係が大力 小と なる連続したサブフィールドの構成を 1フィールド中に少なくとも 1以上含むプラズマ ディスプレイ装置であって、維持パルス数の関係が小となる所定のサブフィールドと、 この所定のサブフィールドを除くサブフィールドのうち、維持パルス数が最小であるサ ブフィールドに対し、それぞれ異なる電圧の初期化波形を印加することを特徴とする
[0011] これにより、隣接セル間にて放電干渉があった場合でも、また重み付けが小さいサ ブフィールドが初期化期間から時間的に遠く配置されている場合でも、コントラスト比 を劣化させることなぐ全ての放電セルにおいて書き込み動作を正常に行うことがで きる。
[0012] また、 1フィールドを構成するサブフィールドのうち、所定のサブフィールドを除いて 維持パルス数が最小のサブフィールドにおける初期化波形の電圧は、他のサブフィ 一ルドにおいて印加する初期化波形の電圧に対して大となるように構成したことを特 徴とする。
[0013] また、初期化波形の電圧は入力画像信号レベルによって決定されることを特徴とす る。
[0014] また、前記入力画像信号レベルによって初期化波形の電圧を決定する初期化電圧 決定部を備えることを特徴とする。
[0015] これにより、連続して変化する信号に対して、初期化放電による黒レベルの変化を 最小限に抑えることができるため、コントラスト比の劣化を防止し、かつ表示画面のフ リツ力を最小限に抑制することができる。
[0016] 本発明によれば、隣接セル間にて放電干渉があった場合でも、また重み付けが小 さいサブフィールドが初期化期間から時間的に遠く配置されている場合でも、コントラ スト比を劣化させることなぐ全ての放電セルにおいて書き込み動作を正常に行うこと ができる。
[0017] また、初期化波形の異なる電圧は入力画像信号レベルによって決定するように構 成し、入力画像信号レベルによって初期化波形の電圧を決定する初期化電圧決定 部を備えることにより、連続して変化する信号に対して、初期化放電による黒レベル の変化を最小限に抑えることができる。ゆえに、コントラスト比の劣化を防止し、かつ 表示画面のフリツ力を最小限に抑制することができる。
図面の簡単な説明
[0018] [図 1]図 1はプラズマディスプレイパネルの構成を示す斜視図である。
[図 2]図 2はプラズマディスプレイ装置における階調表現方法を示す図である。
[図 3]図 3はプラズマディスプレイ装置の駆動電圧波形図である。
[図 4]図 4は本発明の一実施の形態におけるプラズマディスプレイ装置の時間割構成 及び駆動電圧波形を示す説明図である。
[図 5]図 5は本発明の一実施の形態におけるプラズマディスプレイ装置の構成図であ る。
符号の説明
[0019] 4 走査電極
5 維持電極
8 データ電極
12 放電セル
20 信号レベル検知部
30 サブフィールド変換部
40 初期化電圧決定部
100 プラズマディスプレイパネル
200 データドライバ 300 走査ドライバ
400 維持ドライバ
発明を実施するための最良の形態
[0020] (実施の形態)
以下、本発明の一実施の形態によるプラズマディスプレイ装置について、図 1〜図 5の図面を用いて説明する。
[0021] まず、パネルの構成について、図 1を用いて説明する。図 1に示すように、第 1のガ ラス基板 1上には誘電体層 2及び保護膜 3で覆われた走査電極 4と維持電極 5とが対 を成して互いに平行に付設されている。第 2のガラス基板 6上には絶縁体層 7で覆わ れたデータ電極 8が付設され、データ電極 8の間の絶縁体層 7上にデータ電極 8と平 行して隔壁 9が設けられている。また、絶縁体層 7の表面と隔壁 9の側面にかけて蛍 光体 10が設けられ、走査電極 4及び維持電極 5とデータ電極 8とが直交するように第 1のガラス基板 1と第 2のガラス基板 6とが放電空間 11を挟んで対向して配置されて いる。また、放電空間 11には放電ガスが封入されている。また、隣接する 2つの隔壁 9に挟まれ、データ電極 8と対向する走査電極 4と維持電極 5との交差部の放電空間 には放電セル 12が構成されている。
[0022] 図 2にプラズマディスプレイ装置の階調表現方法を示して!/、る。プラズマディスプレ ィ装置は、放電現象を利用しているため、放電セル 12は点灯及び非点灯の 2つの状 態しか持たない。従って中間調の階調表現を行うために 1フィールドを複数のサブフ ィールドに分割し、それぞれのサブフィールドに発光輝度に対応した重み付けを行 ヽ 、フィールド毎に発光の有無を制御することで階調表現をしている。例えば、図 2に示 すように 1フィールドを 8つのサブフィールドに分割し、それぞれのサブフィールド SF 1力ら SF8の発光輝度の重みを「1」、 「2」、 「4」、 「8」、 「16」、 「32」、 「64」、 「128」と して配置する。階調「15」を表現する場合、 SF1、 SF2、 SF3及び SF6における書き 込み期間において書き込み動作を行うことにより、サブフィールドそれぞれの重みで ある「1」、 「2」、 「4」及び「8」に相当する発光維持動作が行われ、階調「15」が表現さ れる。また階調「16」を表現する場合は、 SF4においてのみ書き込み動作を行うこと で階調「16」に相当する発光維持動作が行われる。 [0023] また、図 3にプラズマディスプレイ装置の駆動に関する 1フィールドにおける駆動電 圧波形を示す。図 3に示すように例えば 1フィールドは複数のサブフィールドで構成さ れており、これらのサブフィールドはそれぞれ書き込み期間、発光維持期間及び消 去期間で構成され、 1フィールドは最初にある初期化期間、それに続く複数のサブフ ィールドから構成されている。次に初期化期間及び各サブフィールドにおける動作に ついて説明する。
[0024] 図 3に示すように初期化期間の初期化動作において、全てのデータ電極及び維持 電極を O (V)に保持し、全ての走査電極には全ての維持電極に対して放電開始電圧 以下の電圧から、放電開始電圧を超える電圧 Vb (V)に向カゝつて緩やかに上昇する ランプ電圧を印加する。このランプ電圧が上昇する間に、前段までの放電状態及び 壁電荷の蓄積状態に関わらず、全ての放電セル 12において、全ての走査電極から 全てのデータ電極及び全ての維持電極にそれぞれ 1回目の微弱な放電が起こり、全 ての走査電極上の保護膜 3の表面に負の壁電圧が蓄積されるとともに、全てのデー タ電極上の絶縁体層 7の表面及び全ての維持電極上の保護膜 3の表面には正の壁 電圧が蓄積される。
[0025] その後、全ての維持電極を正の電圧 Vh (V)に保持し、全ての走査電極には全て の維持電極に対して放電開始電圧を超える電圧 Vf (V)に向かって緩やかに下降す るランプ電圧を印加する。このランプ電圧が下降する間に再び全ての放電セル 12に おいて、全ての維持電極から全ての走査電極にそれぞれ 2回目の微弱な放電が起こ り、全ての走査電極上の保護膜 3の表面に蓄積されている負の壁電圧及び全ての維 持電極上の保護膜 3の表面に蓄積されて 、る正の壁電圧がそれぞれ弱められる。ま た全てのデータ電極と全ての走査電極との間にも微弱な放電が起こり、全てのデー タ電極上の絶縁体層 7の表面に蓄積されている正の壁電圧は後続の書き込み期間 における書き込み動作に有効に作用する値に調整される。以上により初期化期間の 初期化動作が終了する。
[0026] 続いて初期化期間の直後に位置する書き込み期間において、全ての維持電極を V h (V)に、全ての走査電極を Vg (V)に保持し、全てのデータ電極のうち、 1行目に表 示すべき放電セル 12に対応する所定のデータ電極に正の書き込みパルス電圧 Vd ( V)を 1行目の走査電極に走査ノルス電圧 Ve (V)をそれぞれ印加する。このとき所定 のデータ電極と走査電極との交差部における絶縁体層 7の表面と走査電極上の保 護膜 3の表面との間の電圧は、書き込みパルス電圧 Vd(V)に全てのデータ電極上 の絶縁体層 7の表面に前段の初期化動作によって蓄積された正の壁電圧が加算さ れたものとなるため、この交差部において所定のデータ電極と走査電極との間及び 維持電極と走査電極との間にぞれぞれ書き込み放電が起こり、この交差部の走査電 極上の保護膜 3の表面に正の壁電圧が、維持電極上の保護膜 3の表面に負の壁電 圧力 データ電極上の絶縁体層 7の表面に負の壁電圧がそれぞれ蓄積される。また 全てのデータ電極に対し同様な動作が引き続いて行われ、書き込み期間における書 き込み動作が終了する。
[0027] 次に、書き込み動作に続く発光維持期間の発光維持動作について説明する。発光 維持期間において、まず全ての走査電極及び維持電極を O (V)に保持した後、全て の走査電極に正の維持パルス電圧 Vm (V)を印加すると、書き込み放電を起こした 放電セル 12における走査電極 4上の保護膜 3の表面と維持電極 5上の保護膜 3の表 面との間の電圧は、維持パルス電圧 Vm(V)に、書き込み期間において蓄積された 走査電極 4上の保護膜 3の正の壁電圧及び維持電極 5上の保護膜 3の表面に蓄積さ れた負の壁電圧が加算されたものになり、これは放電開始電圧を超える。このため、 書き込み放電を起こした放電セル 12において、走査電極 4と維持電極 5との間に維 持放電が起こり、この維持放電を起こした放電セル 12における走査電極 4上の保護 膜 3の表面には負の壁電圧が蓄積され、維持電極 5上の保護膜 3の表面には正の壁 電圧が蓄積される。その後、維持パルス電圧は O (V)に戻る。
[0028] 続!、て、全ての維持電極に正の維持パルス電圧 Vm (V)を印加すると、維持放電 を起こした放電セル 12における走査電極 4上の保護膜 3の表面と維持電極 5上の保 護膜 3の表面との間の電圧は、維持パルス電圧 Vm (V)に、直前の維持放電によつ て蓄積された走査電極 4上の保護膜 3の表面の負の壁電圧及び維持電極 5上の保 護膜 3の表面に蓄積された正の壁電圧が加算されたものになる。このため、直前に維 持放電を起こした放電セル 12において、走査電極 4と維持電極 5との間に維持放電 が起こり、この維持放電を起こした放電セル 12における走査電極 4上の保護膜 3の表 面には正の壁電圧が蓄積され、維持電極 5上の保護膜 3の表面には負の壁電圧が 蓄積される。その後、維持パルス電圧は O (V)に戻る。以降同様に、全ての走査電極 と全ての維持電極とに正の維持パルス電圧 Vm(V)を交互に印加することにより、維 持放電が継続して行われる。また前段の書き込み期間において書き込み動作が行 われな力つたセルに関しては発光維持動作は行われない。発光維持期間において は走査電極及び維持電極に各サブフィールドに重み付けされた値に応じた発光維 持用の発光維持パルスが印加され、例えば、発光の重み付けが" 16"であるサブフィ 一ルドの発光維持期間において発光維持動作が行われた場合、輝度レベル 16が得 られる。
[0029] 以上のように初期化期間は全放電セルに対して後続の書き込み期間に有効な壁 電荷を蓄積させることができる期間であり、書き込み期間は発光する放電セルを選択 する期間であり、また発光維持期間は各サブフィールドの重み付けに応じた回数の 維持発光が行われる期間である。すなわち図 2に示す各サブフィールド SF1から SF 8が、例えばそれぞれ「1」、 「2」、 「4」、 「16」、 「64」、 「8」、 「32」及び「128」の重み 付けがなされて!/、る場合、各放電セルにお!、て輝度レベルは 0から 255までの全 25 6段階が表現可能である。
[0030] 図 4に本発明の一実施の形態によるプラズマディスプレイ装置において、 1フィール ドにおける時間割構成図と駆動電圧波形を示す。
[0031] 図 4に示すように、 1フィールドは、フィールドの最初と「SF5」と「SF6」の間に配置さ れた初期化期間と、 8つのサブフィールドで構成されており、これらのサブフィールド はそれぞれ書き込み期間、発光維持期間及び消去期間で構成される。
[0032] 図 4において、本発明においては、発光維持期間に走査電極に印加する維持パル ス数の関係が大力も小となる連続したサブフィールドの構成を 1フィールド中に少なく とも 1以上含むプラズマディスプレイ装置であって、維持パルス数の関係が小となる 第 1のサブフィールドと、 1フィールドを構成する所定のサブフィールドを除くサブフィ 一ルドのうち、維持パルス数が最小であるサブフィールドに対し、それぞれ異なる電 圧の初期化波形を印加し、また 1フィールドを構成するサブフィールドのうち、維持パ ルス数が最小のサブフィールドにお 、て印加する初期化波形の電圧は、他のサブフ ィールドにおいて印加する初期化波形の電圧に対して大となるように構成しており、 以下にその説明を行う。
[0033] 図 4に示すように、 1フィールドの最初に全てのデータ電極及び全ての維持電極を 0
(V)に保持し、全走査電極に対し初期化波形電圧 Vrlを印加することによって前段 までの放電状態及び壁電荷の蓄積状態に関わらず、全ての放電セルにおいて、全 ての走査電極カゝら全てのデータ電極及び全ての維持電極にそれぞれ 1回目の微弱 な放電が起こり、全ての走査電極上の保護膜 3の表面に負の壁電圧が蓄積されると ともに、全てのデータ電極上の絶縁体層 7の表面及び全ての維持電極上の保護膜 3 の表面には正の壁電圧が蓄積される。
[0034] その後、全ての維持電極を正の電圧に保持し、全ての走査電極には全ての維持電 極に対して放電開始電圧を超える電圧に向かって緩やかに下降するランプ電圧を印 加する。このランプ電圧が下降する間に再び全ての放電セル 12において、それぞれ 2回目の微弱な放電が起こり、各電極に蓄積されている壁電圧は後続の書き込み期 間における書き込み動作に有効に作用する値に調整される。以上により初期化期間 の初期化動作が終了する。
[0035] 続いて初期化期間の直後に位置するサブフィールドにおける書き込み期間におい て、点灯する放電セルにおいてのみ、後続の発光維持期間において正常な発光維 持動作を行うことができるだけの壁電圧が各電極に蓄積され書き込み期間における 書き込み動作が終了する。
[0036] また、後続の発光維持期間において、前段の書き込み期間において書き込み動作 を行った放電セルでのみサブフィールド毎に割り当てられた重み付けに応じた回数 の発光維持動作を行う。これにより、重み付けに応じた輝度を得ることができ階調を 表現することができる。
[0037] 図 2の「SF2」にお!/、て書き込み動作を行った場合、「SF2」の重み付けである「2」 に相当する発光維持動作を行い、「SF2」でのみ発光維持動作を行った場合、これ により階調「2」が表現される。
[0038] ここで、あるフィールドにお!/、て所定の放電セル Aでは階調「87」を、またパネル上 で放電セル Aの真下に位置する放電セル Bでは階調「191」を表現する場合、放電 セル Aでは「SF1」、 「SF2」、 「SF3」、 「SF4」及び「SF5」において書き込み動作及 び発光維持動作が行われ、また放電セル Bでは「SF1」から「SF8」のうち「SF5」以 外の全てのサブフィールドにおいて書き込み動作及び発光維持動作が行われる。
[0039] この時、「SF1」から「SF4」までは全ての期間において放電セル Aと放電セル Bは 同様の動作を行うが、「SF5」においては放電セル Aのみが書き込み動作及び発光 維持動作を行う。この場合、放電セル Aでの書き込み動作及び発光維持動作によつ て、放電セル Bに対して放電干渉が起こり、放電セル Bの各電極上に蓄積されていた 壁電圧が弱められ、「SF6」以降の書き込み期間においては正常な書き込み動作を 行うことができず、本来表現する階調である「191」に対し、非常に暗い階調である「2 3」を表現することとなり、大きく画質が劣化してしまうことがある。しかし、「SF5」の直 後に初期化期間を配置することにより、一度弱められた壁電圧を正常な書き込み動 作を行うのに適した状態にリセットすることができるため、「SF6」においても正常な書 き込み動作を行うことができ、画質の劣化を防止することができる。また全ての放電セ ル中には 1回目の初期化動作によって初期化動作が無い場合に比べて、荷電粒子 が多く存在するため 2回目の初期化波形電圧 Vr2は Vrlより小さい値でも全ての放 電セルに対し正常な初期化動作を行うことができ、この場合、初期化波形電圧 Vrlを 2回印加する場合に比べて初期化放電による輝度を小さくすることができるため、より 高 、コントラスト比が得られる。
[0040] また放電干渉の程度は、書き込み放電の大きさ、発光維持動作の大きさ及び回数 によって決まるため、「SF5」のような比較的重み付けの大きいサブフィールドでの発 光維持動作による放電干渉は大きくなり、 「SF5」の書き込み期間及び発光維持期間 において前段のサブフィールドでの全ての動作が終わった段階で放電セル Bの各電 極上に蓄積されて 、た壁電荷は十分に弱められる。したがって「SF1」や「SF2」のよ うに比較的重み付けの小さ 、サブフィールドの発光維持動作にぉ 、ては放電の干渉 も少な!/、ため、前段のサブフィールドでの全ての動作が終わった段階で各電極上に 蓄積されている壁電荷が弱められる場合でも、その程度が少ないため、後続のサブ フィールドの書き込み期間においても正常な書き込み動作を行うことができる。
[0041] また、「SF6」のように比較的重み付けが小さいサブフィールドがフィールドの最初 に配置された初期化期間から時間的に遠い場合、各電極に蓄積された壁電荷が次 第に弱められ、「SF6」の書き込み期間において、また後続のサブフィールドにおい ても正常な書き込み動作を行うことができず所定の放電セルが暗点になり、画質が大 きく劣化するが、この場合も同様に「SF5」の直後に初期化期間を配置することにより 、一度弱められた壁電圧を正常な書き込み動作を行うのに適した状態にリセットする ことができるため、「SF6」においても正常な書き込み動作を行うことができ、画質の劣 化を防止することができる。また全ての放電セル中には 1回目の初期化動作によって 初期化動作が無い場合に比べて、荷電粒子が多く存在するため 2回目の初期化波 形電圧 Vr2は Vrlより小さい値でも全ての放電セルに対し正常な初期化動作を行う ことができ、この場合、 Vrlを 2回印加する場合に比べて初期化放電による輝度を小 さくすることができるため、より高いコントラスト比が得られる。
[0042] なお、サブフィールド数及び各サブフィールドの重み付けの値も必ずしも図 2に示 す値である必要はなく各サブフィールドの発光維持期間における維持発光の組み合 わせによって階調を表現できる重み付けの値であり、し力も 1フィールド中に発光維 持期間の重み付けの関係が大力 小となる連続するサブフィールドが存在し、重み 付けの関係が大のサブフィールドの直後に初期化期間が存在する場合であれば同 様の効果を得ることができる。また、図 4では初期化波形の電圧をそれぞれ走査電極 に印加する正の電圧パルスとした力 必ずしも正の電圧パルスである必要はなぐ前 段での点灯状態に関わらず全セルに対して初期化動作を行うことができる初期化波 形のうち少なくとも 2つの電極間で初期化放電を行うのに用いられる電圧であれば、 同様の効果を得ることができる。
[0043] 図 5に本発明の一実施の形態によるプラズマディスプレイ装置の構成図を示し、 1フ ィールド中に 2回の初期化波形を印加し、それら電圧は入力画像信号レベルによつ て決まる場合、また入力画像信号レベルによって初期化波形の電圧を決定する初期 化電圧決定部を備える場合について以下に説明する。
[0044] 図 5に示すプラズマディスプレイ装置は、ノネル 100、データドライバ 200、走査ドラ イノく 300、維持ドライバ 400、信号レベル検知部 20、サブフィールド変換部 30及び 初期化電圧決定部 40を付設し、パネル 100は交互にかつ平行に配置された複数の 走査電極 4及び維持電極 5とこれらの電極と直交するように配置されたデータ電極 8 が配置されている。
[0045] データドライバ 200、走査ドライバ 300及び維持ドライノ OOは、パネル 100に接続 されている。また、信号レベル検知部 20はサブフィールド変換部 30に接続され、入 力画像データが入力される。また、サブフィールド変換部 30は初期化電圧決定部 40 に接続されており、初期化電圧決定部 40はデータドライバ 200、走査ドライバ 300及 び維持ドライバ 400に接続されて 、る。信号レベル検知部 20は入力信号の平均輝 度レベルやピーク輝度を検知し、その信号を信号レベル情報と共にサブフィールド 変換部 30に出力する。またサブフィールド変換部 30は入力信号に対し階調に応じ て書き込みを行うサブフィールドを決定し、その情報を信号レベル情報と共に初期化 電圧決定部 40に出力する。初期化電圧決定部 40は信号レベルとサブフィールドの 点灯パターンにより初期化期間での各電極に印加する電圧を決定し、データドライバ 200、走査ドライバ 300及び維持ドライバ 400にその情報を出力する。走査ドライバ 3 00はパネル 100内部の全放電セルにおいて、安定した初期化放電、書き込み放電 、発光維持放電及び消去放電を行うことができるように、各々サブフィールドの発光 維持期間を含む初期化期間、書き込み期間及び消去期間において、それぞれ初期 化動作用、発光維持動作用、書き込み動作用及び消去動作用パルスを発生する。
[0046] また、維持ドライバ 400は、パネル 100内部の全放電セルにぉ 、て安定した初期化 放電、書き込み放電、発光維持放電及び消去放電を行うことができるように、各サブ フィールドの発光維持期間を含む初期化期間、書き込み期間及び消去期間におい て、それぞれ初期化動作用、発光維持動作用、書き込み動作用及び消去動作用の パルスを発生する。
[0047] 次にデータドライバ 200は、パネル 100内部の全放電セルにおいて書き込み放電 を行うことができるように、各サブフィールドの書き込み期間にサブフィールド変換部 3 0を介して入力される映像信号に応じて、オンまたはオフする書き込み電圧パルスを 発生する。また、各サブフィールドの発光維持期間には維持動作に作用する電圧パ ルスを発生する。これにより、所定の放電セルにおいて初期化動作、発光維持動作、 書き込み動作及び消去初期化動作が行われ、パネル 100に映像が映し出される。 [0048] ここで、図 4において階調「8」を表現する場合、すなわち比較的重み付けの小さい サブフィールド「SF6」が単独で点灯する場合は、 1フィールドの最初に配置された初 期化期間の初期化動作だけでは十分な書き込み動作ができないため、「SF6」の直 前に 2回目の初期化波形を印加する。し力しこの場合は放電セル内の荷電粒子の数 も少ないため、「SF6」において正常な書き込み動作を行うためには、 2回目の初期 化波形の電圧 Vr2は 1回目の初期化波形の電圧 Vrlに比較的近い値、すなわち大 きな電圧を印加する必要がある。これに対し、階調「31」を表現する場合、すなわち「 SF1」、 「SF2」、 「SF3」、 「SF4」及び「SF6」を点灯する場合、 1フィールドの最初に 配置された初期化期間の初期化動作だけでなぐ「SF1」から「SF4」までの書き込み 動作及び発光維持動作によって、放電セル内には多くの荷電粒子が存在しているた め、 2回目の初期化波形の電圧 Vr2は、階調「8」を表現する場合に比べて十分に小 さくすることができる。
[0049] 全ての映像信号に対して十分な書き込み動作を行うためには、 2回目の初期化波 形の電圧 Vr2は常に 1回目に比較的近い値、すなわち大きな電圧を印加する必要が あり、コントラスト比が大きく劣化するが、入力信号のデータによって 2回目の初期化 電圧 Vr2を可変することにより、連続して変化する信号に対し、初期化波形の電圧を 変化させた場合でも初期化放電による黒レベルの変化を最小限に抑えることができ るため、コントラスト比の劣化を防止し且つ表示画面のフリツ力を最小限に抑制するこ とがでさる。
[0050] なお、サブフィールド数及び各サブフィールドの重み付けの値も必ずしも、図 4に示 す値である必要はなく、各サブフィールドの発光維持期間における維持発光の組み 合わせによって階調を表現できる重み付けの値であり、し力も 1フィールド中に発光 維持期間の重み付けの関係が大力 小となる連続するサブフィールドが存在し、重 み付けの関係が大のサブフィールドの直後に初期化期間が存在する場合であれば 同様の効果を得ることができる。
産業上の利用可能性
[0051] 以上のように本発明は、隣接セル間にて放電干渉があった場合でも、また重み付け が小さいサブフィールドが初期化期間から時間的に遠く配置されている場合でも、コ ントラスト比を劣化させること無ぐ全ての放電セルにおいて書き込み動作を正常に行 うことができ、プラズマディスプレイ装置の表示品質を高める上で有用な発明である。

Claims

請求の範囲
[1] 平行に配列された走査電極及び維持電極とこの両電極に対し直交して配置された データ電極とが交差した部分に放電セルを形成したプラズマディスプレイパネルと、 前記走査電極に電圧波形を印加する走査駆動回路とを備え、 1フィールドを少なくと も発光維持期間を含む複数のサブフィールドで構成し、かつ前記発光維持期間に前 記走査電極に印加する維持パルス数の関係が大力 小となる連続したサブフィール ドの構成を 1フィールド中に少なくとも 1以上含むプラズマディスプレイ装置であって、 前記維持パルス数の関係が小となる所定のサブフィールドと、前記所定のサブフィー ルドを除くサブフィールドのうち、前記維持パルス数が最小であるサブフィールドに対 しそれぞれ異なる電圧の初期化波形を印加するように構成したことを特徴とする プラズマディスプレイ装置。
[2] 1フィールドを構成するサブフィールドのうち、前記所定のサブフィールドを除いて前 記維持パルス数が最小のサブフィールドにおける初期化波形の電圧は、他のサブフ ィールドにぉ 、て印加する初期化波形の電圧に対して大となるように構成したことを 特徴とする
請求項 1記載のプラズマディスプレイ装置。
[3] 前記初期化波形の電圧は入力画像信号レベルによって決定されることを特徴とする 請求項 1記載のプラズマディスプレイ装置。
[4] 前記入力画像信号レベルによって前記初期化波形の電圧を決定する初期化電圧決 定部を備えたことを特徴とする
請求項 3記載のプラズマディスプレイ装置。
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